纯铁在不同的温度下,有原子排列紧密程度不同的晶格,其中排列紧密的是()晶格。
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在体心立方晶格中,原子排列最密的方向[111]垂直于原子排列最密的晶面(110)。
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在细胞分裂间期,DNA分子螺旋化程度不同,螺旋紧密的部分呈颗粒、团块状,镜下观察着色深称()。
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金属在载荷作用下,其()和()都会有不同程度的变化,这种()和()的改变,叫变形。
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根据溶质原子在溶剂晶格中所占据的位置的不同,固溶体可分为置换固溶体和()。
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即使是相同的原子构成的晶体,只要原子排列的晶格形式不同,则他们之间的性能就会存在很大的差别。
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纯铁在常温下具有()的晶格。
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温度在910℃~1390℃时的纯铁,具有体心立方晶格。
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纯铁在常温下的晶格是()。
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根据溶质原子在溶剂晶格中所处的位置不同,固溶体可以分为()和()两类。
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在三种常见的金属晶格类型中,面心立方晶格和密排六方原子排列最紧密。()
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纯铁在()℃温度范围属于体心立方晶格。
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纯铁的两种晶格的原子排列的紧密程度不同,其中()的原子排列比()紧密,故当γ—Fe转变α—Fe时,纯铁的体积将会()。
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固态金属在不同温度或压力下具有不同晶格的现象称为()现象。
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体心立方晶格比面心立方晶格在空间的排列要紧密一些。
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两种元素按一定的原子数比例化合,形成与元素晶格类型及性质完全不同的复合体,在晶格中各元素原子的相互位置是固定的,称为化合物。
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根据晶体物质的晶格结点上占据的质点种类(分子、原子、离子)不同与质点排列方式不同,把晶体分为几种类型()。
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半导体的晶格结构式多种多样的,常见的Ge和Si材料,其原子均通过共价键四面体相互结合,属于()结构;与Ge和Si晶格结构类似,两种不同元素形成的化合物半导体通过共价键四面体还可以形成()和纤锌矿等两种晶格结构。
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在140万大气压下,物质的原子被“压碎”,电子全部被“挤出”原子,形成电子气体,裸露的原子核紧密地排列,物质密度极大,形成( )。
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表面原子排列情况与晶内原子不同,在垂直于晶体表面方向上有原子间距的变化,而在平行于晶体表面的方向上原子间距不变。
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相比于纯铁,C原子溶入Fe晶格形成固溶体的衍射峰位置( )
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纯铁在不同的温度下会有不同的晶格形式,这是铁的同素异构现象。
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按照溶质原子在晶格中所处的位置不同,固溶体可分为间隙固溶体和置换固溶体。此题为判断题(对,错)。
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不同晶面族上原子密度和晶面间距的不同,液相原子向上堆砌的能力也各不相同,一般而言,液相原子比较容易向排列紧密的晶面上堆砌。
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930℃下,碳原子容易渗入钢的表面,是因为在该温度下,钢具有体心立方晶格、溶碳量大。()